- •19.3. Электрическое поле в веществе
- •Электроемкость уединенного проводника и ее физический смысл.
- •Уединенный шар
- •Конденсаторы и их емкость
- •Емкость плоского конденсатора
- •19.4.2. Цилиндрический конденсатор
- •Сферический конденсатор
- •Соединения конденсаторов
- •19.4.4.2. Параллельное соединение конденсаторов
- •19.4.4.3. Классификация конденсаторов
- •6.1. Свободные с связанные заряды в диэлектриках. Поляризация диэлектриков.
- •6.2. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях.
- •6.3. Вектор поляризации. Диэлектрическая восприимчивость вещества. Электрическое смещение. Относительная диэлектрическая проницаемость среды и ее физический смысл.
- •7.1. Типы поляризации диэлектриков.
- •7.2. Теорема Остроградского - Гаусса для электрического поля в диэлектриках.
- •7.3. Сегнетоэлектрики.
- •Параллельное соединение
- •Последовательное соединение
- •Диэлектрики
- •Cегнетоэлектрики.
- •Пьезоэлектрический эффект.
- •Применение:
- •Плоский
- •Цилиндрический
- •Сферический
Электроемкость уединенного проводника и ее физический смысл.
Опыты показывают, что изменение заряда проводника приводит к изменению его потенциала, а отношение изменения заряда ∆q к изменению потенциала f для данного проводника остается величиной постоянной. Следовательно, каждый проводник можно характеризовать отношением
или
,
которое и называется электроемкостью уединенного проводника.
В выражении k - коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц измерения физических величин. В системе СИ: k = 1,
Таким образом, электроемкость уединенного проводника это физическая величина, численно равная количеству электричества, на которое необходимо изменить заряд проводника, чтобы его потенциал изменился на единицу. В этом и заключается физический смысл электроемкости уединенного проводника.
Экспериментальные данные говорят о том, что электроемкость (емкость ) проводника зависит только от формы его поверхности, линейных размеров, расположения проводника относительно других проводников и диэлектрической проницаемости среды окружающей проводник.
За единицу емкости принимается емкость такого проводника, потенциал которого изменяется на единицу при изменении его заряда на единицу.
В системе СИ единицей емкости является 1 Ф (Фарада).
1 Ф = 1 Кл/В = 10-6 мкФ = 10-12 пФ.
Уединенный шар
E(z)
= -
= φ
=
C
=
= 4πεε0R
C = kR
k =
C = 1Ф
Ε0
= 8,85 ·
10-12
R =
= 9 ·
109
м
= 9 ·
106
км
RЗемли = 6400 км
Конденсаторы и их емкость
Отдельно взятые проводники обладают малой емкостью. Увеличить емкость проводника можно приблизив к нему другой проводник. Полученное устройство называют конденсатор. Конденсаторы, при небольших потенциалах способны накапливать ("конденсировать" ) значительные по величине заряды. Образующие конденсатор проводники называют обкладками или пластинами. На обкладках конденсаторов накапливаются равные по величине но противоположные по знаку заряды.
Под электроемкостью (емкостью) конденсатора подразумевают физическую величину, численно равную отношению величины заряда одного знака к разности потенциалов между обкладками:
Величина емкости конденсатора определяется его геометрическими размерами, формой и диэлектрической проницаемостью среды, заполняющей пространство между обкладками.
Наибольшее распространение получили плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.
Емкость плоского конденсатора
Плоский конденсатор представляет собой две пластины, расположенные на некотором расстоянии друг от друга, пространство между которыми заполнено слоем диэлектрика.
Если площадь одной из обкладок S , а заряд на ней q ,то напряженность электрического поля между обкладками
,
но
,
где d - расстояние между обкладками, следовательно
,
откуда
Из (2.24) видно, что емкость плоского конденсатора действительно зависит от его геометрических размеров и диэлектрической проницаемости среды, заполняющей пространство между обкладками, кроме того из нее можно получить размерность диэлектрической проницаемости вакуума:
[
]
=
